On arusaadav, et orgaanilised värvained on sageli kasutatav värvilisand ja neid kasutatakse laialdaselt tööstuses, teadusuuringutes ja igapäevaelu erinevates aspektides. Värvid muudavad meie riided, toidu ja igapäevased tarbeesemed värviliseks; Värvid kiirgavad kujutise saamiseks mikroskoobi all valgust, aidates meil paljastada mikroskoopilise maailma saladusi. Andmed näitavad, et ülemaailmne orgaaniliste värvainete tootmine on jõudnud 700 000 tonnini aastas, millest ligi 10-15% juhitakse tööstus- ja majapidamisreovette, muutudes oluliseks veereostuse allikaks ning ohustades ökoloogilist keskkonda ja avalikkust. tervist.
Olemasolevad värvimisreovee puhastusmeetodid, nagu koagulatsioon flokulatsioon ja biolagundamine, suudavad eemaldada suurema osa reoveest leiduvatest orgaanilistest värvainetest. Nende meetodite puhul on aga endiselt probleeme, nagu mittetäielik värvieemaldus, sobivate värvainete piiratud tüübid ja tekkiva muda põhjustatud sekundaarse reostuse võimalus. Viimastel aastatel on nanotehnoloogia ja materjalitehnoloogia kiire arenguga esile kerkinud mõned uued materjalid ja värvainete reoveepuhastustehnoloogiad, sealhulgas katalüütiline oksüdatsioon, nanofiltratsioon ja poorsete osakeste adsorptsioon. Katalüsaatoreid, membraane ja adsorptsioonimaterjale saab pärast värvimisreovee puhastamise lõpetamist uuesti kasutada, kuid värvainete taaskasutamist hinnatakse harva. Selle põhjuseks on asjaolu, et orgaanilise värvaine desorptsiooni protsessis lisatakse vesilahusele tavaliselt anorgaanilisi happeid, aluseid või sooli sisaldavad eluendid, mis muudab orgaaniliste värvainete taaskasutamise protsessi keerulisemaks.
Viimastel aastatel on Wang Shutao uurimisrühm pakkunud välja uue meetodi losjoonide liidese polümerisatsiooniks heterostruktuuriga mikrosfääride sünteesimiseks ning teinud mitmeid uuenduslikke saavutusi selle tõhusal eraldamisel ja rakendamisel. Välja on töötatud mitmesuguseid losjoonide liidese polümerisatsiooni sünteesi meetodeid ning valmistatud on rida heterogeenseid mikrosfääre, millel on erinevad suurused, keemilised koostised, poorid ja pinna nanostruktuurid. Teostatud on glükopeptiidide jälgede eraldamine komplekssetes bioloogilistes vedelikes, sarnase suurusega valkudes, viiruse nukleiinhapetes, vähihaigete perifeerses veres ringlevate kasvajarakkude jälgedes ja vees leiduvates õlitilkades. Kromatograafilised kolonnid, diferentsiaalkolonnid, mikrofluidilised eraldusseadmed, näiteks paberkromatograafia. Nende uurimistulemuste põhjal kutsuti mind kirjutama ülevaateartikkel.
Täielikult hajutatud hüdrofiilsed hüdrofoobsed heterogeensed mikrosfäärid
Hüdrofiilsete hüdrofoobsete heterogeensete mikrosfääride pinnal on vaheldumisi hüdrofiilsed ja hüdrofoobsed komponendid, mis soodustavad kõrge polaarsusega lahustite (vesi), keskmise polaarsusega lahustite (orgaanilised lahustid nagu etanool) ja madala polaarsusega lahustite (õlised orgaanilised lahustid, nagu oktaaniarv) levikut. ). Lisaks on hüdrofiilses piirkonnas lihtne sisestada laetud rühmi, mis võivad tagada osakeste vahel elektrostaatilise tõuke ja saavutada hea dispersiooni erinevates lahustites. Seda ainulaadset täielikku dispersiooni kasutades töötas meeskond välja strateegia värvainete eraldamiseks ja taaskasutamiseks orgaanilisi värvaineid sisaldavast reoveest. Värvained adsorbeeritakse vees olevatele mikrosfääridele, puhastatud vesi saadakse filtreerimise teel ja adsorbeeritud värvainetega mikrosfäärid dispergeeritakse orgaanilistes lahustites, et saavutada värvaine desorptsioon. Lahustunud värvainetega orgaanilised lahustid saadakse filtreerimise teel ja värvained saadakse destilleerimise teel, mikrosfäärid aga taaskasutatakse.
Hüdrofiilsed hüdrofoobsed heterogeensed mikrosfäärid on paljulubav materjal orgaaniliste värvainete taastamiseks. Orgaaniliste värvainete taaskasutamise protsessis tuleb lisada ainult orgaanilisi lahusteid, ilma et oleks vaja lisada anorgaanilisi happeid, aluseid või sooli sisaldavaid eluente. Orgaanilised lahustid on värvainetest kergesti eemaldatavad lihtsa destilleerimisega, vältides anorgaaniliste hapete, aluste ja soolade eemaldamise keerulisi etappe. Seda tüüpi materjalidel on laialdased kasutusvõimalused keeruliste proovide eraldamisel ja analüüsimisel, nagu keskkonna saasteainete töötlemine, ressursside ringlussevõtt, mereressursside rikastamine ja kaevandamine ning biomolekulaarne tuvastamine.
allikas:https://www.tnc.com.cn/info/c-001001-d-3735640.html
